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Ácido abscísico

Ácido abscísico

Ácido abscísico, cuyo término en la nomenclatura oficial de la IUPAC es: ácido [S-(Z,E)]-5-(1-hidroxi-2,6,6-trimetil-4-oxo-2-ciclohexeno- 1- Il) El ácido -3-metil-2,4-pentandienoico es una fitohormona u hormona vegetal involucrada en la regulación de varios procesos de crecimiento y desarrollo en las plantas.
El ácido abscísico (ABA) se descubrió por primera vez en la década de 1960 y se estudia ampliamente por su papel en la respuesta al estrés ambiental y en la regulación de la latencia y la abscisión (caída) de hojas y frutos.
El ácido abscísico es una molécula de 15 átomos de carbono configurada en un anillo alifático con un doble enlace, tres grupos metilo y una cadena insaturada terminada en un grupo carboxilo.
Tiene la fórmula bruta o molecular: C15H20O4 y se encuentra en la naturaleza en forma cis y, por convención, el nombre hace referencia a este isómero. La estructura de ABA se asemeja a la porción terminal de algunos carotenoides y, de hecho, la ruta biosintética de ABA comienza con el pirofosfato de isopentenilo (IPP), que conduce a la síntesis de violaxantina, que luego se convierte en 9′-cis-neoxantina que se descompone. en xantoxina (un inhibidor de crecimiento neutral con propiedades similares a ABA). La xantoxina finalmente se convierte en ABA-aldehído que se convierte en ácido abscísico. Finalmente, el ABA es transportado tanto por el xilema como por el floema, donde es más abundante.
ABA se sintetiza en varios tejidos vegetales, incluidas raíces, hojas, semillas y frutos, en respuesta a señales ambientales como sequía, frío, exceso de sales, altas concentraciones de dióxido de carbono y estrés mecánico. Una vez sintetizado, puede trasladarse dentro de la planta a través del sistema vascular.
El ácido abscísico funciona uniéndose a receptores específicos en las células vegetales, que a su vez activan una cascada de señales intracelulares. La activación de este receptor puede dar lugar a varias respuestas fisiológicas, incluido el cierre de los poros de las hojas (estomas) para reducir la pérdida de agua, la inhibición del crecimiento de las raíces para conservar el agua en el suelo, la promoción de la acumulación de azúcar en las semillas durante la maduración y la inducción de la latencia en las semillas y brotes

Las propiedades del ácido abscísico son múltiples y comparables a las del cortisol en animales superiores: actúa como regulador negativo del crecimiento y apertura estomática en condiciones de estrés ambiental; regula la latencia de las semillas; actúa como antagonista con auxinas, giberelinas y citoquininas; promueve la senescencia de las hojas.
Desempeña un papel importante en la latencia de las semillas: esta función se realiza a través de la síntesis de proteínas involucradas en la tolerancia a la deshidratación; acumulación de nutrientes en el endospermo durante las últimas etapas de la embriogénesis; inhibición de la síntesis de ARNm de α-amilasa.
Entra en la senescencia de la hoja al influir en el aumento de la formación de etileno que estimula la abscisión.
Actúa sobre el cierre estomático. En presencia de estrés hídrico, determina el aumento del pH y de la concentración de calcio en el citosol provocando una rápida despolarización transitoria del plasmalema provocando así la liberación de potasio y aniones de las células guarda que pierde turgencia, se desinflama y cierra el borde estomático.
También evita que los estomas se abran en presencia de luz: ABA actúa inhibiendo los canales de potasio entrantes que se abren cuando la bomba de protones hiperpolariza la célula. Esta inhibición parece estar mediada por la entrada de calcio en la célula y la alcalinización del citosol. Por tanto, el calcio y el pH actúan de dos formas: inhibiendo los canales de entrada de potasio y activando los canales de salida de aniones, favoreciendo así el cierre de los estomas.
En resumen, el ácido abscísico es una fitohormona que juega un papel crucial en la regulación del crecimiento y desarrollo de las plantas en respuesta a las señales de estrés ambiental, contribuyendo a la supervivencia y adaptación de las plantas a condiciones adversas.

Advertencia: la información proporcionada no es un consejo médico y puede no ser precisa. Los contenidos son solo para fines ilustrativos y no reemplazan el consejo médico.




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